更新日期: 2025-05-06

一種基于ZigBee技術(shù)的河工模型超聲波水位計(jì)的設(shè)計(jì)

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一種基于ZigBee技術(shù)的河工模型超聲波水位計(jì)的設(shè)計(jì) 4.6

設(shè)計(jì)了一種基于ZigBee技術(shù)的氣介式超聲波水位節(jié)點(diǎn)裝置。節(jié)點(diǎn)以CC2430為核心,實(shí)現(xiàn)了帶有溫度補(bǔ)償?shù)淖园l(fā)自收超聲測(cè)距系統(tǒng)及削浪濾波算法。該系統(tǒng)具有組網(wǎng)靈活、精度高、成本低、功耗低、可靠性高等特點(diǎn),可以解決大尺度河工模型試驗(yàn)中現(xiàn)有儀器在斷面多、參數(shù)多、試驗(yàn)運(yùn)行時(shí)間長(zhǎng)、測(cè)點(diǎn)同步性和實(shí)時(shí)性要求高等條件下的量測(cè)難問(wèn)題。

超聲波水位計(jì)

超聲波水位計(jì)

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超聲波水位計(jì)

超聲波水位計(jì)1

超聲波水位計(jì)1

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超聲波水位計(jì)1

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提高氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量精度的探討 提高氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量精度的探討 提高氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量精度的探討

提高氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量精度的探討

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提高氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量精度的探討 4.8

分析了影響氣介式超聲波水位計(jì)水位測(cè)量精度的各種因素,提出了消除這些影響因素的對(duì)策措施。其中,對(duì)超聲波水位計(jì)測(cè)量回波因距離、反射角和發(fā)射面的變化帶來(lái)的誤差進(jìn)行了分析,提出了一種利用數(shù)字采樣技術(shù)對(duì)超聲波測(cè)量回波前沿進(jìn)行分析補(bǔ)償來(lái)提高測(cè)量精度的方法。采用該技術(shù)的氣介式超聲波水位計(jì)在回波信號(hào)強(qiáng)弱變化時(shí),數(shù)據(jù)重復(fù)性明顯提高,使較短時(shí)間的采樣就可獲得較好測(cè)量精度,適合野外功耗要求小而采用間歇工作的方式。

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淺談超聲波水位計(jì)在跨河索道上的安裝 淺談超聲波水位計(jì)在跨河索道上的安裝 淺談超聲波水位計(jì)在跨河索道上的安裝

淺談超聲波水位計(jì)在跨河索道上的安裝

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淺談超聲波水位計(jì)在跨河索道上的安裝 4.6

本文論述了在跨河索道設(shè)施上安裝非接觸式超聲波水位計(jì)的具體方法,該方法具有無(wú)須建造水位塔、便于安裝、投資小且具有一定的觀測(cè)精度等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)避免了在水文站測(cè)驗(yàn)河段過(guò)水?dāng)嗝嫘藿ㄋ凰?給水文測(cè)驗(yàn)工作帶來(lái)的一些具體問(wèn)題。

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ZigBee技術(shù)的河工模型超聲波水位計(jì)的設(shè)計(jì)熱門文檔

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EH超聲波物位計(jì)也稱EH超聲波液位計(jì)超聲波水位計(jì)超

EH超聲波物位計(jì)也稱EH超聲波液位計(jì)超聲波水位計(jì)超

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EH超聲波物位計(jì)也稱EH超聲波液位計(jì)超聲波水位計(jì)超 4.7

e+h超聲波物位計(jì)也稱e+h超聲波液位計(jì),超聲波水位計(jì),超聲波料位計(jì)。是一種優(yōu)良的非 接觸的界面測(cè)量設(shè)備。適合石油、化工、自來(lái)水、污水處理、水利水文、鋼鐵、煤礦、電力、 交通以及食品加工等行業(yè)。它安裝,操作簡(jiǎn)便,適用性廣,價(jià)格低廉。是一種物美價(jià)廉的物位 物位、液位測(cè)量設(shè)備。 e+h超聲波物位計(jì)的原理:e+h超聲波物位計(jì)安裝于容器上部,在電子單元的控制下,探頭 向被測(cè)物體發(fā)射一束超聲波脈沖。聲波被物體表面反射,部分反射回波由探頭接收并轉(zhuǎn)換為電 信號(hào)。從超聲波發(fā)射到被重新被接收,其時(shí)間與探頭至被測(cè)物體的距離成正比。電子單元檢測(cè) 該時(shí)間,并根據(jù)已知的聲速計(jì)算出被測(cè)距離。 用探頭到罐底的距離-探頭到液位的距離=實(shí)際液位或者物位高度。把液位高度轉(zhuǎn)換成 4~20ma電流信號(hào)、1~5v電壓信號(hào)輸出。或者通過(guò)485通信,hart通信,gprs通信傳輸?shù)娇?/p>

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超聲波水位計(jì)水位塔基礎(chǔ)灌注樁設(shè)計(jì)計(jì)算

超聲波水位計(jì)水位塔基礎(chǔ)灌注樁設(shè)計(jì)計(jì)算

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超聲波水位計(jì)水位塔基礎(chǔ)灌注樁設(shè)計(jì)計(jì)算 3

超聲波水位計(jì)水位塔基礎(chǔ)灌注樁設(shè)計(jì)計(jì)算——本文根據(jù)中華人民共和國(guó)建筑樁基技術(shù)設(shè)計(jì)規(guī)范(jtt024-85)和基本水文資料、地質(zhì)條件、材料性能,對(duì)水位計(jì)基礎(chǔ)灌注樁承受的各種壓力進(jìn)行了分析、研究,并對(duì)水位計(jì)基礎(chǔ)灌注樁抗傾覆進(jìn)行了演算。當(dāng)灌注樁打在巖石上時(shí),為...

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氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量誤差改正方法的討論 氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量誤差改正方法的討論 氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量誤差改正方法的討論

氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量誤差改正方法的討論

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氣介式超聲波水位計(jì)測(cè)量誤差改正方法的討論 4.7

氣介式超聲波水位計(jì)是一種通過(guò)聲波在空氣中傳播的特性,實(shí)時(shí)計(jì)算聲波至水面的距離而測(cè)量水位的儀器,無(wú)論是接觸式水位計(jì)還是氣介式水位計(jì),在測(cè)量過(guò)程中都存在著測(cè)量誤差,由于產(chǎn)生誤差原因的差異,其水位改正的方法也不同,本文通過(guò)實(shí)例闡述現(xiàn)行氣介式水位計(jì)改正方法的誤區(qū)。

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非接觸式超聲波水位計(jì)常見(jiàn)故障與排除

非接觸式超聲波水位計(jì)常見(jiàn)故障與排除

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非接觸式超聲波水位計(jì)常見(jiàn)故障與排除 4.6

非接觸式超聲波水位計(jì)常見(jiàn)故障與排除

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水利現(xiàn)場(chǎng)雷達(dá)水位計(jì)和超聲波水位計(jì)安裝方式

水利現(xiàn)場(chǎng)雷達(dá)水位計(jì)和超聲波水位計(jì)安裝方式

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水利現(xiàn)場(chǎng)雷達(dá)水位計(jì)和超聲波水位計(jì)安裝方式 4.8

水利現(xiàn)場(chǎng)雷達(dá)水位計(jì)和超聲波水位計(jì)安裝方式

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ZigBee技術(shù)的河工模型超聲波水位計(jì)的設(shè)計(jì)精華文檔

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潮汐河工模型中推拉式尾門的設(shè)計(jì)及探討

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潮汐河工模型中推拉式尾門的設(shè)計(jì)及探討 4.6

推拉式尾門是潮汐河工模型中一種重要的生潮設(shè)備,是潮汐控制系統(tǒng)的執(zhí)行部件。它由活動(dòng)門、固定門及其傳動(dòng)機(jī)構(gòu)組合而成,兩門的開(kāi)孔是互相錯(cuò)開(kāi)的(圖1)。安裝時(shí)兩門重疊。工作時(shí)控制電機(jī)通過(guò)傳動(dòng)機(jī)構(gòu)帶動(dòng)活動(dòng)門左右運(yùn)動(dòng),從而改變組合門開(kāi)

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超聲波雷達(dá)水位計(jì)支架折疊梯 超聲波雷達(dá)水位計(jì)支架折疊梯 超聲波雷達(dá)水位計(jì)支架折疊梯

超聲波雷達(dá)水位計(jì)支架折疊梯

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超聲波雷達(dá)水位計(jì)支架折疊梯 4.6

水位監(jiān)測(cè)系統(tǒng)作為智慧水文的一部分,可有效提升城市的信息化管理程度。超聲波雷達(dá)水位計(jì)作為高精度水位測(cè)量設(shè)施,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)城區(qū)降雨量與積水點(diǎn)水位,在大面積積水發(fā)生之前提前預(yù)警,保護(hù)人民生命財(cái)產(chǎn)安全,減少損失。但現(xiàn)有超聲波雷達(dá)水位計(jì)支架出于防盜防人為破壞考慮,多采用底部無(wú)腳蹬設(shè)計(jì),給實(shí)際作業(yè)帶來(lái)極大不便和安全隱患。文章依托遼寧省水文監(jiān)測(cè)背景,提出了一種超聲波雷達(dá)水位計(jì)支架折疊梯,該折疊梯的具體結(jié)構(gòu)構(gòu)造及其技術(shù)方案,有效防止設(shè)備盜毀,指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)高效、便捷、安全作業(yè)。

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河工模型供水系統(tǒng)變頻節(jié)能改造能效分析

河工模型供水系統(tǒng)變頻節(jié)能改造能效分析

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河工模型供水系統(tǒng)變頻節(jié)能改造能效分析 4.7

詳細(xì)分析了河工模型試驗(yàn)供水系統(tǒng)調(diào)節(jié)閥模式和變頻調(diào)節(jié)模式2種流量控制方式的能耗情況。結(jié)果表明,傳統(tǒng)調(diào)節(jié)閥模式能源利用效率低,造成較大的電能浪費(fèi)和設(shè)備的磨損,而采用變頻流量調(diào)節(jié)技術(shù),直接根據(jù)流量的大小控制水泵轉(zhuǎn)速,最大限度節(jié)省了供水過(guò)程的能耗,平均節(jié)能效率高達(dá)69%以上,對(duì)于能耗較大的河工模型試驗(yàn)供水系統(tǒng)來(lái)說(shuō),變頻調(diào)節(jié)的節(jié)能效益十分顯著,具有借鑒和應(yīng)用推廣的價(jià)值。

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超聲波電腦水位計(jì)在城市排水泵站中的應(yīng)用

超聲波電腦水位計(jì)在城市排水泵站中的應(yīng)用

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超聲波電腦水位計(jì)在城市排水泵站中的應(yīng)用 4.7

超聲波電腦水位計(jì) 在城市排水泵站中的應(yīng)用 上海城市排水管理處毛惟穗 摘要在城市合流制排水泵站中,普遍采用浮子式壓阻式等遮類接他式水位計(jì)。它們往往由 于受水質(zhì),垃圾的影響而不韶正常使用。另一方面,人們?cè)诎惭b維謬這類儀器時(shí)也不可避免地要直 接接觸有害廢水。 超聲醴電腦水位計(jì)是采用超聲非接觸法鋇i量水位的。它安裝簡(jiǎn)單、使用方便,具有精度自動(dòng)修 正,軟件抗干擾,上下限和溢出蘆光報(bào)警和觸點(diǎn)輸出等功能,并有4位bcd碼水位數(shù)據(jù)輸出,以供后 續(xù)控制機(jī)和計(jì)算機(jī)采樣。本裝置還可配多路轉(zhuǎn)換器進(jìn)行測(cè)點(diǎn)的多點(diǎn)遙回檢測(cè)本譏的換囂器是用 抗腐蝕材料制成的,因而髓在水質(zhì)嚴(yán)重污染的城市排水泵站中可括地運(yùn)行。本裝置可廣眨甩于石 油,化工,食品,采礦,冶金,水和瘦防汛等方面。 為了實(shí)現(xiàn)城市排水事業(yè)的現(xiàn)代化,建立 排水監(jiān)控調(diào)度中心目前己提到我處議事日

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河工模型試驗(yàn)水槽尾門控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究 河工模型試驗(yàn)水槽尾門控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究 河工模型試驗(yàn)水槽尾門控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究

河工模型試驗(yàn)水槽尾門控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究

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河工模型試驗(yàn)水槽尾門控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)研究 4.3

水槽是河工模型試驗(yàn)中不可缺少的設(shè)備。為提高試驗(yàn)水槽的自動(dòng)控制水平,確保試驗(yàn)過(guò)程的準(zhǔn)確性,通過(guò)研究尾門結(jié)構(gòu),分析尾門水位特性,采用拉格朗日插值運(yùn)算和pid調(diào)節(jié)算法對(duì)柵板式尾門進(jìn)行了設(shè)計(jì)研究,完成了試驗(yàn)水槽尾門控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā),實(shí)現(xiàn)了尾門水位的自動(dòng)控制,保證了尾門水位控制的快速性和穩(wěn)定性(尾門水位控制重復(fù)誤差小于1mm)。該河工模型試驗(yàn)水槽尾門控制系統(tǒng)已在恒定流和非恒定流等多個(gè)河工模型試驗(yàn)中廣泛應(yīng)用。

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渾河沈陽(yáng)城市段洪水淹沒(méi)河工模型試驗(yàn)研究

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渾河沈陽(yáng)城市段洪水淹沒(méi)河工模型試驗(yàn)研究 4.6

隨著沈陽(yáng)市城市建設(shè)的發(fā)展,渾河沿岸已成為生態(tài)景觀和文化旅游帶。近年來(lái)河道中興建了十幾座建筑物(橋、壩、閘等),且在大洪水和多年采砂的作用下,河道的深度、寬度變化較大,對(duì)泄洪、興利灌溉和水景觀建設(shè)均有較大的影響。為形成完整的防洪體系和綜合治理渾河,作好防洪減災(zāi),保持生態(tài)環(huán)境等工作,建立了渾河沈陽(yáng)城市段物理模型,對(duì)河道行洪過(guò)程進(jìn)行模擬、再現(xiàn)和預(yù)測(cè),進(jìn)而確定科學(xué)的河道整治和規(guī)劃方案。

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北江大堤加固達(dá)標(biāo)工程西南險(xiǎn)段河道整治河工模型試驗(yàn) 北江大堤加固達(dá)標(biāo)工程西南險(xiǎn)段河道整治河工模型試驗(yàn) 北江大堤加固達(dá)標(biāo)工程西南險(xiǎn)段河道整治河工模型試驗(yàn)

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北江大堤加固達(dá)標(biāo)工程西南險(xiǎn)段河道整治河工模型試驗(yàn) 4.4

通過(guò)對(duì)北江大堤西南險(xiǎn)段所處的北江下游新沙洲河段的河道整治研究,提出拆除洲頭分水壩,左汊進(jìn)口錯(cuò)口丁壩,右汊修筑潛壩,疏控右漢河槽,增大右汊分流比,控制左汊水流動(dòng)力的增大趨勢(shì),使得左汊不繼續(xù)下切,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定左汊河床的目的,避免西南險(xiǎn)段進(jìn)一步惡化,為西南險(xiǎn)段整治加固除險(xiǎn)工程設(shè)計(jì)提供依據(jù)。

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臨汾閘壩蓄水工程河工模型沖刷試驗(yàn)研究

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臨汾閘壩蓄水工程河工模型沖刷試驗(yàn)研究 4.6

通過(guò)室內(nèi)模型測(cè)定了臨汾閘壩蓄水工程的沖淤情況,對(duì)工程提出了防沖措施及建議,為工程安全運(yùn)行提供了依據(jù)。

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水工河工模型中的閘門控制方法研究與實(shí)現(xiàn) 水工河工模型中的閘門控制方法研究與實(shí)現(xiàn) 水工河工模型中的閘門控制方法研究與實(shí)現(xiàn)

水工河工模型中的閘門控制方法研究與實(shí)現(xiàn)

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水工河工模型中的閘門控制方法研究與實(shí)現(xiàn) 4.5

本文采用atmel公司的at89s51單片機(jī)實(shí)現(xiàn)對(duì)模型中水位的實(shí)時(shí)測(cè)量,并預(yù)置有上下限警戒水位,當(dāng)高于上限警戒水位一定比例時(shí),驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)打開(kāi)閘門排水;反之,驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)關(guān)閉閘門蓄水,同時(shí)利用串行通信接口標(biāo)準(zhǔn)rs485遠(yuǎn)程通信,便于控制室對(duì)模型水位高度的遠(yuǎn)程控制。

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水位計(jì)

水位計(jì)

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水位計(jì) 4.7

水位計(jì) 一、簡(jiǎn)介 水位計(jì)也叫“液位計(jì)”或“液面計(jì)”。因鍋爐里的水在高溫時(shí)汽化供暖,水和汽的損耗較 大,要不斷地補(bǔ)充水,使鍋爐里的水位保持一定的高度,水位過(guò)低,鍋爐就有爆炸的危險(xiǎn)。 為了隨時(shí)了解鍋爐內(nèi)的水位,在鍋爐上都裝有水位計(jì),水位計(jì)和鍋爐構(gòu)成一個(gè)連通器。常 用的有玻璃液位計(jì)、壓強(qiáng)液位計(jì)、浮標(biāo)液位計(jì)、電容液位計(jì)及電阻液位計(jì)等。在高溫和高 壓下,也可采用同位素液位計(jì)。 自動(dòng)測(cè)定并記錄河流、湖泊和灌渠等水體的水位的儀器。按傳感器原理分浮子式、跟 蹤式、壓力式和反射式等。水位記錄方式主要有:記錄紙描述,數(shù)據(jù)顯示或打字記錄,穿孔 紙帶,磁帶和固體電路儲(chǔ)存等。水位計(jì)的精確度一般在1~3厘米以內(nèi),中國(guó)制造的水位計(jì) 的記錄周期有1天、30天和90天等。走時(shí)誤差,機(jī)械鐘為2分/日,石英晶體鐘小于5分/ 月。 二、分類 浮子式水位計(jì) 其原理是由浮子感應(yīng)水位的升降。有用機(jī)械

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超聲波水位測(cè)試

超聲波水位測(cè)試

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超聲波水位測(cè)試 4.6

溫度:28.0℃濕度:58% 標(biāo)準(zhǔn)(mm)40060080010001200140016001800 a退4106047979921188138315771776 a進(jìn)4105997959921186138115771772 b退4106048019971192139215851784 b進(jìn)4106017999971192139015851785 c退4106017999951194138315831781 c進(jìn)4106048019971192139015831783 時(shí)間:17:20 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 1234567891011 風(fēng)小 2000220024002600 197221662359

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基于單片機(jī)的超聲波測(cè)水位

基于單片機(jī)的超聲波測(cè)水位

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基于單片機(jī)的超聲波測(cè)水位 4.6

11 基于單片機(jī)的超聲波測(cè)水位報(bào)警系統(tǒng) 系別:機(jī)電工程系 專業(yè)班級(jí):機(jī)械電子工程1406班 姓名學(xué)號(hào):史貴鑫10趙彪20穆冠文26 李鼎37吳晨晨38 指導(dǎo)教師:薛偉 時(shí)間:2017.12.25 12 目錄 摘要...............................................................................................................................................1 1緒論..........................................................................................................

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水位計(jì) 水位計(jì) 水位計(jì)

水位計(jì)

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水位計(jì) 5

水位計(jì)是一種用于測(cè)量容器中液體水平面位置的設(shè)備。這種設(shè)備在許多領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用,包括水處理、化工、食品加工、石油和天然氣等行業(yè)。水位計(jì)可以幫助操作人員精確地了解容器中液體的容量,從而更好地控制生產(chǎn)過(guò)程。此外,水位計(jì)還可以用于監(jiān)測(cè)水庫(kù)、湖泊和河流的水位,以便于進(jìn)行水資源管理和洪水預(yù)警。

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超聲波水位檢測(cè)儀的設(shè)計(jì)開(kāi)題報(bào)告

超聲波水位檢測(cè)儀的設(shè)計(jì)開(kāi)題報(bào)告

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超聲波水位檢測(cè)儀的設(shè)計(jì)開(kāi)題報(bào)告 4.3

1.畢業(yè)設(shè)計(jì)的主要內(nèi)容、重點(diǎn)和難點(diǎn)等 研究?jī)?nèi)容 超聲波傳感器在測(cè)量方面有著廣泛、普遍的應(yīng)用。利用單片機(jī)控制超聲波檢測(cè)往往 比較迅速、方便、計(jì)算簡(jiǎn)單、易于做到實(shí)時(shí)控制,并且測(cè)量精度較高。 超聲波測(cè)距系統(tǒng)主要應(yīng)用于汽車的倒車?yán)走_(dá)、機(jī)器人自動(dòng)避障行走、建筑施工工地 以及一些工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)例如:液位、井深、管道長(zhǎng)度等場(chǎng)合。因此研究超聲波測(cè)距系統(tǒng)的原 理有著很大的現(xiàn)實(shí)意義。本課題的研究?jī)?nèi)容是基于超聲波測(cè)距系統(tǒng)開(kāi)發(fā)出一套適用于液 位測(cè)量的裝置,具有容器高度輸入,利用單片機(jī)超聲波測(cè)距系統(tǒng)測(cè)量液位并進(jìn)行計(jì)算得 出液位高度,并使用lcd進(jìn)行輸出顯示。本課題的研究?jī)?nèi)容主要有以下幾個(gè)方面: (1)研究超聲波的傳播理論; (2)研究超聲波水位測(cè)量的基本原理; (3)研究如何利用單片機(jī)系統(tǒng)發(fā)生、采集超聲波信號(hào),如何處理數(shù); (4)研究超聲波水位測(cè)量的誤差及其消除 (5)研究超聲波水位測(cè)量系統(tǒng)的硬件

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滲壓計(jì)(水位計(jì))

滲壓計(jì)(水位計(jì))

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滲壓計(jì)(水位計(jì)) 4.7

滲壓計(jì)安裝及應(yīng)用水利水壩監(jiān)測(cè)傳感器指南 1 智能型滲壓計(jì) 用 戶 指 南 水利水壩工程監(jiān)測(cè)指南 2 滲壓計(jì) 圖1滲壓計(jì)實(shí)物圖 一、滲壓計(jì)用途 滲壓計(jì)是一種測(cè)量路基、大壩等滲水壓力的壓力式傳感器,由水壓力計(jì)、透 水石等部件組成,適用于不同地質(zhì)層面的滲水壓力測(cè)量,可進(jìn)行長(zhǎng)期監(jiān)測(cè)和自動(dòng) 化測(cè)量。其安裝采用成型后再鉆孔埋入的方式,即在觀測(cè)處鉆孔,將滲壓計(jì)埋設(shè) 于土體內(nèi)。 二、主要技術(shù)指標(biāo) 1.型號(hào):cs-syj0xx系列 2.量程:0.1mpa-4mpa 3.分辯率:0.025%fs 4.精度:0.01kpa 5.通信方式:r485 6.工作電壓:dc12v~dc24v 7.使用環(huán)境溫度:-20℃~+80℃ 8.溫度測(cè)量范圍:-20℃~+80℃ 9.直徑:25mm(常規(guī)) 三、滲壓計(jì)水利水壩工程數(shù)據(jù)采集方式 水利水壩工程監(jiān)測(cè)指南 3 1、人工數(shù)據(jù)采集:采用智能讀

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王安明

職位:隧道工程師

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